Francium (Fr)
alkali-metalSolid
Standart Atom Ağırlığı
[223]Elektron dizilimi
[Rn] 7s1Erime noktası
26,85 °CKaynama noktası
Mevcut değilYoğunluk
1870 kg/m³Yükseltgenme basamakları
+1Elektronegatiflik (Pauling)
0,7İyonlaşma enerjisi (1.)
4,072741 eVKeşif yılı
1939Atom yarıçapı
Mevcut değilAyrıntılar
Francium is the heaviest known alkali metal and a member of group 1. All of its isotopes are radioactive, and the element occurs naturally only as fleeting decay products in uranium and thorium series minerals. Its chemistry is expected and partly observed to resemble an extremely electropositive form of caesium, dominated by the +1 oxidation state. Because the longest-lived isotope, ²²³Fr, has a half-life of only about 22 minutes, francium has no bulk technological role.
Francium was discovered in 1939 by Marguerite Perey, a physicist at the Curie Institute in Paris, France (Fig. IUPAC.87.1). 223Fr (with a half-life of 22 min) occurs naturally in uranium minerals as a result of actinium decay. However, it is estimated that no more than approximately 30 g of francium is present in the Earth’s crust at any time. Francium can be produced artificially for research by bombarding thorium with protons. Francium was named in honor of Perey’s home country, France [575], [576], [577]. Francium has no known isotopic applications outside of scientific research.
Francium was discovered by Marguerite Catherine Perey, a French chemist, in 1939 while analyzing actinium's decay sequence. Although considered a natural element, scientists estimate that there is no more than one ounce of francium in the earth's crust at one time. Since there is so little naturally occurring francium on earth, scientists must produce francium in order to study it. Francium can be produced by bombarding thorium with protons or by bombarding radium with neutrons. Francium's most stable isotope, francium-223, has a half-life of about 22 minutes. It decays into radium-223 through beta decay or into astatine-219 through alpha decay.
Discovered in 1939 by Mlle. Marguerite Perey of the Curie Institute, Paris. Francium, the heaviest known member of the alkali metals series, occurs as a result of an alpha disintegration of actinium. It can also be made artificially by bombarding thorium with protons. While it occurs naturally in uranium minerals, there is probably less than an ounce of francium at any time in the total crust of the earth. It has the highest equivalent weight of any element, and is the most unstable of the first 101 elements of the periodic system. Thirty-three isotopes of francium are recognized. The longest lived 223Fr (Ac, K), a daughter of 227Ac, has a half-life of 22 min. This is the only isotope of francium occurring in nature. Because all known isotopes of francium are highly unstable, knowledge of the chemical properties of this element comes from radiochemical techniques. No weighable quantity of the element has been prepared or isolated. The chemical properties of francium most resemble cesium.
No macroscopic sample of pure francium has been prepared, so its actual bulk appearance is unknown. By periodic trend it is predicted to be a very soft, silvery metallic solid, but this has not been directly observed.
Francium has no commercial or industrial use. Its practical use is confined to research with very small numbers of atoms, especially laser spectroscopy, tests of atomic structure theory in very heavy alkali atoms, and studies relevant to fundamental symmetry measurements. ²²³Fr and other isotopes can be generated from nuclear decay or accelerator reactions, but their short half-lives restrict experiments to specialized laboratories and prevent storage or shipment as ordinary material.
Due to the small amounts produced and its short half-life, there are currently no uses for francium outside of basic scientific research.
Francium chemistry is difficult to study because only tracer quantities exist at any time. The stable oxidation state is Fr⁺, and no well-characterized bulk compounds are known. Experiments and periodic trends indicate close analogy with caesium salts, including expected ionic compounds such as francium chloride, FrCl, and francium hydroxide, FrOH. Complexation and adsorption studies show behavior consistent with a large, weakly hydrated alkali-metal cation, but many thermodynamic values remain estimated or derived from trace-scale measurements.
See more information at the Francium compound page.
Francium is hazardous primarily because all isotopes are radioactive and decay rapidly, emitting radiation through isotope-specific decay chains. The element is not encountered outside nuclear or radiochemical settings. Chemical toxicity is poorly characterized and is of little practical importance compared with radiological dose, contamination control, and the hazards associated with its radioactive daughters.
Natural francium is continually produced in minute amounts by decay within uranium- and thorium-bearing materials and then quickly decays, so it does not accumulate as a persistent environmental contaminant. Its environmental chemistry is inferred to follow alkali-metal ion behavior in water and minerals, but the number of atoms present in nature is so small that it has no known biological or geochemical cycling role.
Francium has no commodity market, no commercial supply chain, and no demand outside research. It cannot be mined in meaningful quantity because natural inventories are extraordinarily small and transient. Research samples are made as needed, commonly by separating ²²³Fr from actinium decay sources or by producing neutron-deficient isotopes in accelerator experiments. The limiting factors are specialized facilities, radiochemical handling, rapid decay, and the need to conduct measurements immediately after production.
Formed by decay of actinium. Chemical properties similar to cesium. Decays to radium or astatine.
Francium is not a significant cosmic element. Any primordial francium would have decayed long ago, and present atoms arise only from ongoing radioactive decay or nuclear reactions. In stars, supernova debris, and planetary materials it is expected to be transient and extremely rare, with no stable isotope allowing accumulation over geological or astronomical time.
- Francium was discovered through its decay signature rather than from an isolated visible sample.
- Only trace radiochemical amounts can exist before most atoms decay away.
- ²²³Fr belongs to the actinium decay series.
- Francium is less well characterized experimentally than many synthetic elements with longer-lived isotopes.
- Its first ionization energy is among the lowest expected for any known element.
Görseller
Özellikler
Fiziksel
- Kovalent yarıçap
- 260 pm Tüm elementlerin Kovalent yarıçap değerlerini karşılaştır →
- Van der Waals yarıçapı
- 348 pm Tüm elementlerin Van der Waals yarıçapı değerlerini karşılaştır →
- Yoğunluk
- 1870 kg/m³ Tüm elementlerin Yoğunluk değerlerini karşılaştır →
- STP'deki faz
- Katı Tüm elementlerin STP'deki faz değerlerini karşılaştır →
- Erime noktası
- 26,85 °C Tüm elementlerin Erime noktası değerlerini karşılaştır →
- Kristal yapı
- Hacim merkezli kübik Tüm elementlerin Kristal yapı değerlerini karşılaştır →
Kimyasal
- Elektronegatiflik (Pauling)
- 0,7 Tüm elementlerin Elektronegatiflik (Pauling) değerlerini karşılaştır →
- Elektronegatiflik (Allen)
- 0,67
- Elektron ilgisi
- 0,491 eV
- İyonlaşma enerjisi (1.)
- 4,072741 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (1.) değerlerini karşılaştır →
- İyonlaşma enerjisi (2.)
- 22,400077 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (2.) değerlerini karşılaştır →
- İyonlaşma enerjisi (3.)
- 33,500115 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (3.) değerlerini karşılaştır →
- İyonlaşma enerjisi (4.)
- 39,100135 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (4.) değerlerini karşılaştır →
- İyonlaşma enerjisi (5.)
- 50,000172 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (5.) değerlerini karşılaştır →
- Yükseltgenme basamakları
- +1 Tüm elementlerin Yükseltgenme basamakları değerlerini karşılaştır →
- Değerlik elektronları
- 1 Tüm elementlerin Değerlik elektronları değerlerini karşılaştır →
- Elektron dizilimi
- [Rn] 7s1
Termodinamik
- Erime ısısı
- 0,02072861 eV Tüm elementlerin Erime ısısı değerlerini karşılaştır →
- Buharlaşma ısısı
- 0,67367985 eV Tüm elementlerin Buharlaşma ısısı değerlerini karşılaştır →
- Süblimleşme ısısı
- 0,74622998 eV
- Atomlaşma ısısı
- 0,74622998 eV
Nükleer
- Protonlar
- 87 Tüm elementlerin Protonlar değerlerini karşılaştır →
- Nötronlar
- 136 Tüm elementlerin Nötronlar değerlerini karşılaştır →
- Bilinen izotoplar
- 37 Tüm elementlerin Bilinen izotoplar değerlerini karşılaştır →
- Kararlı izotoplar
- 0 Tüm elementlerin Kararlı izotoplar değerlerini karşılaştır →
- Kütle numarası (en kararlı)
- 223
- En kararlı izotop
- Fr-223
- Keşif yılı
- 1939
Bolluk
Mevcut değil
Kristal Yapı
Mevcut değil
Elektronik Yapı
- Kabuk başına elektron sayısı
- 2, 8, 18, 32, 18, 8, 1 Tüm elementlerin Kabuk başına elektron sayısı değerlerini karşılaştır →
Tanımlayıcılar
- CAS numarası
- 7440-73-5 Tüm elementlerin CAS numarası değerlerini karşılaştır →
- Terim simgesi
- 2S1/2
- InChI
- InChI=1S/Fr
- InChI Anahtarı
- KLMCZVJOEAUDNE-UHFFFAOYSA-N
Elektron Dizilimi Ölçülmüş
Fr: 7s¹[Rn] 7s¹1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 7s¹Atom modeli
İzotoplar nötron sayısını, kütleyi ve kararlılığı değiştirir; nötr bir atomun elektron dizilimini değiştirmez.
Şematik atom modeli, ölçekli değildir.
Atomik Parmak İzi
Emisyon / Soğurma Spektrumu
İzotop Dağılımı
Kararlı izotop yok.
| Kütle numarası | Atom kütlesi (u) | Doğal bolluk | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| 233 Radyoaktif | 233,05264 ± 0,00032 | Mevcut değil | 900 ms |
| 216 Radyoaktif | 216,0031899 ± 0,0000045 | Mevcut değil | 700 ns |
| 203 Radyoaktif | 203,0009407 ± 0,0000067 | Mevcut değil | 550 ms |
| 202 Radyoaktif | 202,00332 ± 0,000055 | Mevcut değil | 372 ms |
| 215 Radyoaktif | 215,0003418 ± 0,0000076 | Mevcut değil | 90 ns |
Faz / Hâl
Neden: erime noktasının (26,85 °C) 1,9 °C altında
Şematik, ölçekli değil
Faz geçiş noktaları
Geçiş enerjileri
Erime noktasında 1 mol maddeyi eritmek için gereken enerji
Kaynama noktasında 1 mol maddeyi buharlaştırmak için gereken enerji
Süblimleşme noktasında 1 mol maddeyi süblimleştirmek için gereken enerji
Yoğunluk
Standart koşullarda
Standart koşullarda
Atomik Spektrumlar
87 kayıttan 10 tanesi gösteriliyor. İyon yüküne göre sıralandı (artan).
Spektral Çizgi Kayıtları ?
| İyon | Yük | Toplam çizgi sayısı | Geçiş olasılıkları | Düzey gösterimleri |
|---|---|---|---|---|
| Fr I | 0 | 149 | 149 | 149 |
Enerji Düzeyi Kayıtları ?
| İyon | Yük | Düzeyler |
|---|---|---|
| Fr I | 0 | 123 |
| Fr II | +1 | 2 |
| Fr III | +2 | 2 |
| Fr IV | +3 | 2 |
| Fr V | +4 | 2 |
| Fr VI | +5 | 2 |
| Fr VII | +6 | 2 |
| Fr VIII | +7 | 2 |
| Fr IX | +8 | 2 |
| Fr X | +9 | 2 |
Kristal yapı verileri mevcut değil
Kristal yapı: bcc
İyon Yarıçapları
| Yük | Koordinasyon | Spin | Yarıçap |
|---|---|---|---|
| +1 | 6 | Mevcut değil | 180 pm |
Bileşikler
İzotoplar (5)
| Kütle numarası | Atom kütlesi (u) | Doğal bolluk | Yarı ömür | Bozunma türü | |
|---|---|---|---|---|---|
| 233 Radyoaktif | 233,05264 ± 0,00032 | Mevcut değil | 900 ms | β- =100%β-n ? | |
| 216 Radyoaktif | 216,0031899 ± 0,0000045 | Mevcut değil | 700 ns | α =100%β+ ? | |
| 203 Radyoaktif | 203,0009407 ± 0,0000067 | Mevcut değil | 550 ms | α ≈100%β+ ? | |
| 202 Radyoaktif | 202,00332 ± 0,000055 | Mevcut değil | 372 ms | α ≈100%β+ ? | |
| 215 Radyoaktif | 215,0003418 ± 0,0000076 | Mevcut değil | 90 ns | α =100% |
Spektral Çizgiler
| Dalga boyu (nm) | Şiddet | İyonlaşma aşaması | Tür | Geçiş | Doğruluk | Kaynak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422.56552 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7s 2S → 8p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 432.53607 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7s 2S → 8p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 494.61573 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 20d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 495.91444 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 19d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 496.90308 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 20s 2S | Ölçülmüş | NIST | |
| 497.49878 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 18d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 498.7192 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 19s 2S | Ölçülmüş | NIST | |
| 499.45999 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 17d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 500.99176 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 18s 2S | Ölçülmüş | NIST | |
| 501.92929 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 16d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 503.88964 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 17s 2S | Ölçülmüş | NIST | |
| 505.10105 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 15d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 507.66912 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 16s 2S | Ölçülmüş | NIST | |
| 509.27532 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 14d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 512.73622 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 15s 2S | Ölçülmüş | NIST | |
| 514.93307 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 13d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 519.7664 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 14s 2S | Ölçülmüş | NIST | |
| 522.89168 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 12d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 529.95916 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 13s 2S | Ölçülmüş | NIST | |
| 534.64166 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 11d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 539.61762 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 20d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 539.6469 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 20d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 541.15779 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 19d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 541.19321 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 19d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 542.37083 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 20s 2S | Ölçülmüş | NIST | |
| 543.03716 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 18d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 543.08061 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 18d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 544.53524 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 19s 2S | Ölçülmüş | NIST | |
| 545.36417 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 17d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 545.4185 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 17d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 545.63748 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 12s 2S | Ölçülmüş | NIST | |
| 547.24565 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 18s 2S | Ölçülmüş | NIST | |
| 548.29545 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 16d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 548.36447 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 16d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 550.70515 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 17s 2S | Ölçülmüş | NIST | |
| 552.06365 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 15d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 552.15244 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 15d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 553.17161 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 10d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 555.22268 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 16s 2S | Ölçülmüş | NIST | |
| 557.02549 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 14d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 557.14445 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 14d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 561.28917 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 15s 2S | Ölçülmüş | NIST | |
| 563.7589 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 13d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 563.92284 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 13d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 569.72475 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 14s 2S | Ölçülmüş | NIST | |
| 571.87464 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 11s 2S | Ölçülmüş | NIST | |
| 573.24676 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 12d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 573.48185 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 12d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 585.3491 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 9d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 587.29 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 11d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 587.64619 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 11d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 600.95745 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 12s 2S | Ölçülmüş | NIST | |
| 609.52762 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 10d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 610.10952 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 10d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 618.5596 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 6d 2D → 20p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 618.7831 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 6d 2D → 20p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 621.0658 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 6d 2D → 19p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 621.3414 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 6d 2D → 19p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 621.98126 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 10s 2S | Ölçülmüş | NIST | |
| 624.178 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 6d 2D → 18p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 624.5235 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 6d 2D → 18p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 626.3009 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 6d 2D → 20p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 628.1118 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 6d 2D → 17p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 628.5529 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 6d 2D → 17p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 628.8704 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 6d 2D → 19p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 632.0616 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 6d 2D → 18p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 632.9403 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 11s 2S | Ölçülmüş | NIST | |
| 633.1901 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 6d 2D → 16p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 633.7661 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 6d 2D → 16p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 636.0957 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 6d 2D → 17p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 639.9141 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 6d 2D → 15p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 640.6887 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 6d 2D → 15p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 641.3044 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 6d 2D → 16p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 648.2027 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 6d 2D → 15p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 648.421 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 9d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 649.103 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 6d 2D → 14p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 649.4876 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 9d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 650.1812 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 6d 2D → 14p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 650.7242 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 8d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 657.633 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 6d 2D → 14p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 662.174 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 6d 2D → 13p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 663.746 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 6d 2D → 13p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 671.054 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 6d 2D → 13p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 681.787 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 6d 2D → 12p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 684.222 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 6d 2D → 12p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 691.204 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 6d 2D → 12p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 694.8987 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 10s 2S | Ölçülmüş | NIST | |
| 713.491 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 6d 2D → 11p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 717.615 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 6d 2D → 11p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 717.98664 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7s 2S → 7p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 723.811 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 6d 2D → 11p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 728.5892 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 8d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 730.9713 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 8d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 744.1976 nm | Mevcut değil | Fr I | emission | 7p 2P* → 9s 2S | Ölçülmüş | NIST |
Genişletilmiş Özellikler
Kovalent Yarıçaplar (Genişletilmiş)
- Kovalent yarıçap (Pyykkö)
- 223 pm
- Kovalent yarıçap (Pyykkö, çift bağ)
- 218 pm
Van der Waals Yarıçapları
- Truhlar
- 348 pm
- UFF
- 490 pm
- MM3
- 364 pm
Atom ve Metalik Yarıçaplar
- Atom yarıçapı (Rahm)
- 258 pm
Numaralandırma Ölçekleri
- Mendeleev
- 6
- Pettifor
- 7
- Glawe
- 7
Elektronegatiflik Ölçekleri
- Ghosh
- 0
Kutuplanabilirlik ve Dispersiyon
- Dipol kutuplanabilirliği
- 317,8 a.u.
- Dipol kutuplanabilirliği (belirsizlik)
- 2,4 a.u.
Faz Geçişleri ve Allotroplar
| Erime noktası | 294,15 K |
Yükseltgenme Basamağı Kategorileri
İleri Düzey Referans Verileri
Kristal Yarıçaplarının Ayrıntıları (1)
| Yük | CN | Spin | rcrystal (pm) | Köken |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VI | 194 | Ahrens (1952) ionic radius, |
İzotop Bozunma Türleri (60)
| İzotop | Mod | Şiddet |
|---|---|---|
| 197 | A | 100% |
| 198 | A | 100% |
| 199 | A | 100% |
| 199 | B+ | — |
| 200 | A | 100% |
| 200 | B+ | — |
| 200 | B+SF | — |
| 201 | A | 100% |
| 201 | B+ | — |
| 202 | A | 100% |
X Işını Saçılma Faktörleri (516)
| Enerji (eV) | f₁ | f₂ |
|---|---|---|
| 10 | — | 0,05044 |
| 10,1617 | — | 0,06059 |
| 10,3261 | — | 0,07277 |
| 10,4931 | — | 0,08938 |
| 10,6628 | — | 0,11712 |
| 10,8353 | — | 0,15347 |
| 11,0106 | — | 0,20109 |
| 11,1886 | — | 0,26349 |
| 11,3696 | — | 0,40321 |
| 11,5535 | — | 0,63759 |
Ek Veriler
Estimated Crustal Abundance
The estimated element abundance in the earth's crust.
Not Applicable
Kaynaklar (1)
- [5] Francium https://education.jlab.org/itselemental/ele087.html
Estimated Oceanic Abundance
The estimated element abundance in the earth's oceans.
Not Applicable
Kaynaklar (1)
- [5] Francium https://education.jlab.org/itselemental/ele087.html
Kaynaklar
(9)
Data deposited in or computed by PubChem
The half-life and atomic mass data was provided by the Atomic Mass Data Center at the International Atomic Energy Agency.
Element data are cited from the Atomic weights of the elements (an IUPAC Technical Report). The IUPAC periodic table of elements can be found at https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements/. Additional information can be found within IUPAC publication doi:10.1515/pac-2015-0703 Copyright © 2020 International Union of Pure and Applied Chemistry.
The information are cited from Pure Appl. Chem. 2018; 90(12): 1833-2092, https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703.
Thomas Jefferson National Accelerator Facility (Jefferson Lab) is one of 17 national laboratories funded by the U.S. Department of Energy. The lab's primary mission is to conduct basic research of the atom's nucleus using the lab's unique particle accelerator, known as the Continuous Electron Beam Accelerator Facility (CEBAF). For more information visit https://www.jlab.org/
The periodic table at the LANL (Los Alamos National Laboratory) contains basic element information together with the history, source, properties, use, handling and more. The provenance data may be found from the link under the source name.
The periodic table contains NIST's critically-evaluated data on atomic properties of the elements. The provenance data that include data for atomic spectroscopy, X-ray and gamma ray, radiation dosimetry, nuclear physics, and condensed matter physics may be found from the link under the source name. Ref: https://www.nist.gov/pml/atomic-spectra-database
This section provides all form of data related to element Francium.
The element property data was retrieved from publications.
